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  1. Figura 01 - Opciones de suavizado en RF-STEEL Surfaces

    Opciones de suavizado

    Igual que en el navegador mostrar de RFEM, también se puede establecer la distribución de los esfuerzos internos dentro de las superficies en RF‑STEEL Surfaces. Puesto que los resultados del cálculo del método de los elementos finitos (MEF) siempre son deformaciones, se van a recalcular los esfuerzos correspondientes. Esto significa que los esfuerzos internos en un elemento del MEF se calculan dependiendo de la composición (triángulo o cuadrado) en tres o cuatro lugares.

  2. Figura 01 - Generación de una viga de resultados

    Determinación del esfuerzo cortante horizontal con cargas sísmicas

    En RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads, las cargas sísmicas equivalentes pueden calcularse según varias normas distintas. Mediante el cálculo de cargas equivalentes para cada valor propio, no es posible obtener directamente el esfuerzo cortante horizontal para cada piso para realizar un análisis posterior. El ejemplo siguiente describe la opción para calcular el esfuerzo cortante horizontal de una manera rápida y eficiente.
  3. Figura 1 - Parámetros de la anchura eficaz del ala ([1], Figura 5.3)

    Vigas de cuelgue, nervios y vigas en T: requisitos de cálculo

    Tanto en el caso de estructuras por el método de elementos finitos combinadas (elementos de superficie y barra) como en el de estructuras de placas plegadas, para el cálculo de una barra es posible atribuir una estructura de vigas a una sección de viga en T ficticia cuya geometría dependa de la anchura eficaz. Cuando en RFEM se utiliza el tipo de barra "Nervio", un componente de la losa (elemento de superficie) y un componente del alma (elemento de barra) representan la rigidez. Este planteamiento posee ciertos requisitos de cálculo que se explican en este artículo.

  4. Figura 01 - Aceleración espectral Sa [m / s²] Versus Frecuencia natural f [Hz] Espectro de respuesta de banda estrecha según EN 1998-1 [1]

    Método ZPA en el análisis del espectro de respuesta

    En un análisis de espectro de respuesta multimodal, es importante determinar un número suficiente de valores propios de la estructura y considerar sus respuestas dinámicas. Regulaciones tales como EN 1998-1 [1] y otras normas internacionales requieren activar el 90% de la masa estructural. Esto significa: para determinar tantos valores propios que la suma del factor de masa modal efectiva sea mayor 0.9.

  5. Figura 01 - Modelado de vigas curvas

    Diseño de vigas de madera laminada encolada curvas según ANSI/AWC NDS

    RFEM ofrece la posibilidad de modelar vigas curvas también. Para hacer esto, se debe crear una línea curva primero (ver Figura 01). Esta línea se puede asignar entonces a una barra con una sección. Las ventajas del modelado con segmentos de barras son el manejo más fácil durante el modelado así como también unos resultados más claros de los esfuerzos internos.

  6. Figura 01 - El sistema estructural

    Fuerzas por tirafondo en una unión conectada en viga maestra

    RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber permite diseñar uniones de madera conectadas en las vigas maestras. Este artículo explica la determinación de las fuerzas en los tirafondos de una viga conectada a una viga maestra rígida a torsión.

  7. Figura 01 - Definición de los valores límite para análisis de estabilidad

    Valores límite para análisis de estabilidad en RF-/STEEL EC3

    Con la versión X.11, se han revisado las opciones de filtrado de esfuerzos de compresión o momentos pequeños para el análisis de estabilidad en RF-/STEEL EC3. La revisión de estas opciones de filtrado en la pestaña "Estabilidad" del cuadro de diálogo "Detalles" permite trabajar en el módulo de manera transparente ya que ahora son independientes del cálculo.

  8. Figura 01 - Ejemplo de cálculo

    En este ejemplo, se debe determinar la resistencia de diseño de una placa de extremo según EN 1993-1-8 [1] ; Los otros componentes no se describen aquí. Para verificar los resultados, se utilizaron las dimensiones de la conexión IH 3.1 B 30 24 de Conexiones tipificadas [2] . Se utilizan el material S 235 y los tornillos con la resistencia 10.9.

  9. Figura 01 - Thermal Expansion of Steel

    Diseño de incendio estructural según DIN EN 1993-1-2 (Propiedades de materiales térmicos)

    Al usar RF- / STEEL EC3, puede aplicar curvas de tiempo de temperatura nominales en RFEM o RSTAB. Para ello, se implementan en el programa la curva estándar de tiempo-temperatura (ETK), la curva de fuego externa y la curva de fuego de hidrocarburos. Basándose en estas curvas de temperatura, el módulo adicional puede calcular la temperatura en la sección transversal de acero y, por lo tanto, realizar el diseño de incendio utilizando las temperaturas determinadas. Este artículo explica el comportamiento térmico del acero estructural ya que esto tiene un impacto directo en el cálculo de las temperaturas de los componentes en RF- / STEEL EC3.

  10. Figura 01 - Virtual Joists and Virtual Joist Girders in the Cross-section Database

    SJI Virtual Joists disponibles

    El Steel Joist Institute (SJI) ha desarrollado anteriormente tablas de Virtual Joist para estimar las propiedades de la sección para Open Web Steel Joists. Estas secciones de la vigueta virtual se caracterizan como vigas equivalentes de ala ancha que se aproximan mucho al área del cordón de la vigueta, el momento de inercia efectivo y el peso. Las juntas virtuales también están disponibles en la base de datos de sección transversal de RFEM y RSTAB.

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